El objetivo de este estudio era investigar la influencia de la vibración en la tenacidad al impacto del metal de soldadura. Se realizaron estudios en dos soldaduras, de las cuales una se había soldado aplicando vibración durante la soldadura. A partir de placas de ensayo se fabricaron muestras para simular el efecto del calor en combinación con o sin vibración después de la solidificación. De este modo se simularon las condiciones de la soldadura multipaso. Según las diferentes condiciones se observó la tenacidad Charpy en probetas no estándar y el aspecto de la fractura. La vibración durante la soldadura beneficia a la energía de impacto del metal de soldadura, especialmente si el metal de soldadura se somete a un tratamiento térmico posterior.
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del tratamiento vibratorio de las piezas soldadas después de la soldadura es la influencia en la distribución de tensiones residuales y la minimización de la distorsión de las estructuras soldadas. Muchos artículos describen los beneficios de la vibración en la reducción de las microtensiones internas después de la soldadura, a menudo con la medición de la desviación de las piezas soldadas primarias [1 - 6].
Cuando se miden las tensiones residuales, los investigadores generalmente no prestan atención al impacto y la resistencia a la fractura de la soldadura. Prohaszka et al. [7] examinó la reducción de la tensión residual en acero sin alear con bajo contenido de carbono, pero también midió la dureza, la resistencia al impacto y la deformación por tracción. Comparó especímenes, que habían sido tratados térmicamente a diferentes temperaturas y se habían mantenido allí durante diferentes períodos. Según las pruebas, los resultados muestran un ligero aumento de la tenacidad con la vibración. Kalna [8] obtuvo resultados similares con la comparación de diferentes tratamientos mecánicos de la unión soldada durante y después de la soldadura. Reconoce un cambio de la temperatura de transición de la tenacidad a la muesca a una temperatura más baja en 20 °C.
El número de artículos que tratan de la formación de microestructuras de uniones soldadas debido a la vibración es bastante pequeño. La razón principal es probablemente el hecho de que generalmente se vibra después de la soldadura, cuando la energía de vibración es demasiado baja para causar tales cambios. Freeman et al. y Garlick et al. [9,10] argumentan en sus artículos la influencia de la vibración durante el colado. El refinamiento del grano de cristal es proporcional al cambio de volumen durante la solidificación. En el caso de la fundición de aluminio, Fisher [11] reconoce un tamaño de grano más pequeño, una reducción de la porosidad y una solidificación más rápida de las muestras vibradas durante la solidificación. Crawmer [12], por el contrario, argumenta que la vibración durante la soldadura no tiene ningún efecto sobre el refinamiento de la soldadura. La razón es el breve tiempo de enfriamiento en comparación con el colado. Tampoco encuentra cambios en la microestructura.
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